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荧光法溶解氧分析仪的原理及阐述

更新时间:2023-08-22  |  点击率:4349
  一、荧光法溶解氧分析仪的原理及阐述:
 
  1、荧光法溶解氧分析仪是专为水环境监测和污水处理而设计的产品。采用先进的荧光猝熄原理和准确的相位检测技术以及创新的封装工艺,使产品的可靠性及使用寿命大大提高,其*的长期低漂移和免维护特性,使该产品可以*替代并优于传统的膜式电极产品。
 
  2、荧光法溶氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光猝熄原理研制,传感器前端的荧光物质是一种特殊的钌金属化合物。
 
  3、荧光物质涂覆在允许气体分子通过的聚酯箔片下方,聚酯箔片上表面涂了一层黑色的隔光材料,以避免日光和水中其它荧光物质的干扰。通过蓝宝石光窗使荧光物质与不锈钢外壳内红蓝光源以及感光元件隔离。
 
  4、调制的蓝光照到荧光物质上使其激发,并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。
 
  5、我们采用了与蓝光同步的红光光源作为参比,测量激发红光与参比光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过线性化和温度补偿,输出终氧浓度值。
 
  6、基于荧光技术的光学式溶解氧传感器,没有电解液,不需要经常做校准,维护工作量也很小。
 
  7、溶解氧传感器的光学部分由两个发光二极管和一个硅光电检测器组成。传感器帽表面有一层荧光涂层,传感器中的蓝色LED光。
 
  8、源发出一束蓝色光,照射在荧光物质上,该涂层的荧光物质随即被这束蓝光激发,此激发态并不稳定,遇到氧以后会迅速释放出红色的光线并回复至原始状态。
 
  9、此红光和先前LED发射的蓝光存在一个时间滞后,光电检测器可以监测到蓝光和红光之间的这个相位滞后,即测量荧光物质从被蓝光激发到发射红光后恢复原态的时间。
 
  10、根据这个来计算水中溶解氧的含量。该相位滞后与发光体附近的溶解氧浓度成反比。当氧气与荧光物质接触后,则其产生的红色光的强度会降低。
 
  11、同时其产生红光的时间也会缩短,水样中溶解的氧气的浓度越高,则传感器产生的红光的强度就会越低。
 
  总结:荧光法溶解氧分析仪的原理及阐述,看完本文您就应该有了基本的认识和了解相信大家都明白了吧!总的来说,希望对大家有所帮助。
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